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KAMAN電渦流傳感器 測量電磁閥銜鐵的位移 高精度位移檢測

價格
電議

型號
KD2306

品牌
成都洪勝科技

所在地
暫無

更新時間
2019-03-01 18:05:02

瀏覽次數(shù)

    KAMAN電渦流傳感器 測量電磁閥銜鐵的位移

    KAMAN電渦流傳感器KD2306在電磁閥銜鐵的位移方面的應用,可用于旋轉機器軸向位移和脹差檢測。KD2306是KD2300的更新產(chǎn)品,采用軌導DIN式結構。電磁閥銜鐵的位移測量體系非常適合集成到OEM設備和工業(yè)控制應用中,還可選擇延長電纜、溫度補償?shù)忍厥庑枨蟆?/strong>

     

    KAMAN電渦流傳感器KD2306應用領域:

    可應用于電磁閥銜鐵的位移等精密測量金屬材料的長度、寬度、高度、厚度、

    圓度等尺寸,位移,變形,振動等。

    KAMAN電渦流傳感器特點是:工作可靠性好、測量范圍寬、靈敏度高、分辨率高、響應速度快、抗干擾力強、不受油水等介質的影響、結構簡單,能直接非接觸測量轉軸的狀態(tài),對諸如轉子的不平衡、不對中、軸承磨損、軸裂紋及發(fā)生摩擦等機械問題的早期判定,可提供關鍵的信息,在大型旋轉機械狀態(tài)的在線監(jiān)測與故障診斷中得到廣泛應用。

    KAMAN電渦流傳感器測量電磁閥銜鐵的位移工作過程:

      當被測金屬與探頭之間的距離發(fā)生變化時,探頭中線圈的Q值也發(fā)生變化,Q值的變化引起振蕩電壓幅度的變化,而這個隨距離變化的振蕩電壓經(jīng)過檢波、濾波、線性補償、放大歸一處理轉化成電壓(電流)變化,終完成機械位移(間隙)轉換成電壓(電流)。由上所述,電渦流傳感器工作系統(tǒng)中被測體可看作傳感器系統(tǒng)的一半,即一個電渦流位移傳感器的性能與被測體有關。

    按照電渦流在導體內(nèi)的貫穿情況,此傳感器可分為高頻反射式和低頻透射式兩類,但從基本工作原理上來說仍是相似的。電渦流式傳感器大的特點是能對位移、厚度、表面溫度、速度、 應力、材料損傷等進行非接觸式連續(xù)測量,另外還具有體積小,靈敏度高,頻率響應寬等特點,應用極其廣泛。

     

    電渦流傳感器工作原理:電渦流效應

        當接通傳感器系統(tǒng)電源時,在前置器內(nèi)會產(chǎn)生一個高頻信號,該信號通過電纜送到探頭的頭部,在頭部周圍產(chǎn)生交變磁場H1。如果在磁場H1的范圍沒有金屬導體接近,則發(fā)射到這一范圍內(nèi)的能量都會被釋放;反之,如果有金屬導體接近探頭頭部,則交變磁場H1將在導體的表面產(chǎn)生電渦流場,該電渦流場也會產(chǎn)生一個方向與H1相反的交變磁場H2。由于H2的反作用,就會改變探頭頭部線圈高頻電流的幅度和相位,即改變了線圈的有效阻抗。這種變化與電渦流效應有關,也與靜磁學效應有關(與金屬導體的電導率、磁導率、幾何形狀、線圈幾何參數(shù)、激勵電流頻率以及線圈到金屬導體的距離參數(shù)有關)。假定金屬導體是均質的,其性能是線形和各向同性的,則線圈——金屬導體系統(tǒng)的磁導率u、電導率σ、尺寸因子r、線圈與金屬導體距離δ線圈激勵電流I和頻率ω等參數(shù)來描述。因此線圈的阻抗可用函數(shù)Z=F(u,σ,r,δ,I,ω)來表示。  如果控制u,σ,r,I,ω恒定不變,那么阻抗Z就成為距離的單值函數(shù),由麥克斯韋爾公式,可以求得此函數(shù)為一非線形函數(shù),其曲線為“S”型曲線,在一定范圍內(nèi)可以近似為一線形函數(shù)。通過前置器電子線路的處理,將線圈阻抗Z的變化,即頭部體線圈與金屬導體的距離δ的變化轉化成電壓或電流的變化。輸出信號的大小隨探頭到被測體表面之間的間距而變化,電渦流傳感器就是根據(jù)這一原理實現(xiàn)對金屬物體的位移、振動等參數(shù)的測量。

     

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